// 新闻列表数据
function createNewsList() {
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            "title": "全自动移液工作站-文鳐2.0软件（版本：1.0.2.39）正式发布。",
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                    "contentText": "经过昨非的软件工程师和测试部的同事们努力下，文鳐2.0软件（版本：1.0.2.39）正式发布。"
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                    "contentText": "本次更新修复了日志导出程序崩溃、运行过程中软件报错(提示信息、取枪头错误)等问题；对末次混匀速度、浸润喷回位置等进行了优化；新增了特殊字符输入限制功能。"
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                    "contentText": "请咨询销售人员获取版本管理文件，或拨打客服电话（15800616566）咨询。我们将竭诚为您做好服务工作。"
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                    "contentText": "上海昨非实验室设备有限公司"
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            "releaseDate": "2023年06月12"
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            "title": "全自动移液工作站-文鳐2.0软件（版本：1.0.2.33）释放公告",
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                    "contentTitle": "尊敬的各位客户：",
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                {
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                    "contentText": "经过昨非的软件工程师和测试部的同事们努力下，文鳐2.0软件（版本：1.0.2.33）正式发布，版本的管理文件也已发布，请咨询销售人员获取版本管理文件，或拨打客服电话（15800616566）咨询。我们将竭诚为您做好服务工作。"
                },
                {
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                    "contentText": "上海昨非实验室设备有限公司"
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            "releaseDate": "2022年12月14"
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            "title": "Elisa实验中，移液工作站的角色",
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                    "contentTitle": "ELISA的实验方法通常有三种：夹心法，间接法、竞争法",
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                    "contentTitle": "夹心法",
                    "contentText": "夹心法常用于检测大分子抗原，一般的操作步骤为：将具有专一性的抗体固著于塑胶孔盘上，完成后洗去多余抗体；加入待测检体，检体中若含有待测的抗原，则其会与塑胶孔盘上的抗体进行专一性键结；洗去多余待测检体，加入另一种对抗原专一的一次抗体，与待测抗原进行键结；洗去多余未键结一次抗体，加入带有酶的二次抗体，与一次抗体键结；洗去多余未键结二次抗体，加入酶底物使酵素呈色，以肉眼或仪器读取呈色结果。"
                },
                {
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                    "contentTitle": "间接法",
                    "contentText": "间接法常用于检测抗体，一般的操作步骤为：将已知的抗原固著于塑胶孔盘上，完成后洗去多余的抗原；加入待测检体，检体中若含有待测的一次抗体，则其会与塑胶孔盘上的抗原进行专一性键结；洗去多余待测检体，加入带有酶的二次抗体，与待测的一次抗体键结；洗去多余未键结二次抗体，加入酶底物使酶呈色，藉仪器（ELISA reader）测定塑胶盘中的吸光值（OD值），以评估有色终产物的含量即可测量待测抗体的含量。"
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                    "contentTitle": "竞争法",
                    "contentText": "竞争法是一种较少用到的ELISA检测机制，一般用于检测小分子抗原，其操作步骤为：将具有专一性的抗体固著于塑胶孔盘上，完成后洗去多余抗体；加入待测检体，使检体中的待测抗原与塑胶孔盘上的抗体进行专一性键结；加入带有酶的抗原，此抗原也可与塑胶孔盘上的抗体进行专一性键结，由于塑胶孔盘上固著的抗体数量有限，因此当检体中抗原的量越多，则带有酶的抗原可键结的固著抗体就越少，亦即，两种抗原皆竞相与塑胶孔盘上抗体键结，即所谓竞争法之由来；洗去检体与带有酶的抗原，加入酶底物使酶呈色，当检体中抗原量越多，代表塑胶孔盘内留下之带有酶的抗原越少，显色也就越浅。"
                },
                {
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                    "contentText": "无论用哪种实验方法，或多或少都会可能出现移液操作不当的发生，继而造成显色浅，灵敏度低、假阳性、重复性不好等问题。"
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                    "contentText": "例如加样量不足，移液时抽吸排放过快，有气泡、或吸头内残留液体过多时会出现显色浅，灵敏度低等情况；梯度稀释不均匀时导致假阳性等问题；加样量不统一等会导致重复性不好等问题。"
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                    "contentText": "使用文鳐移液工作站则可极大限度的限制此类问题的发生。文鳐搭配了高精度的电动移液吸头，完美解决加样量偏差过大的问题；搭配低吸附的吸头，以及智能移液操作，极大限度地解决气泡以及残留问题；一键操作完成梯度稀释，彻底杜绝手工移液带来的实验偏差。"
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                    "contentTitle": "",
                    "contentText": "文鳐全自动移液工作站，ELISA实验中您得力的帮手。"
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            "releaseDate": "2022-07-29"
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            "title": "有全自动移液工作站，PCR结果更准确",
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                    "contentTitle": "qPCR,即实时荧光定量核酸扩增检测系统，是一种利用荧光染剂检测每次PCR循环后产物总量的方法技术，是常规PCR的衍生反应。主要是通过荧光信号的变化实时监测PCR扩增反应中每一个循环扩增产物量的变化，通过ct值和标准曲线的关系对起始模板进行定量分析。因其具有灵敏、特异、精确以及使用简便等优点，现已发展成为分子生物学研究中的重要工具。",
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                    "contentText": "虽然qPCR实验技术本身已经非常成熟，但是不同于免疫诊断和生化诊断的是，qPCR实验的结果准确与否以及重复性很大程度在于样品的前处理环节，而且整个实验步骤较多，要顺利的完成一次实验，其实并不容易。"
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                    "contentText": "在配置反应体系的时候，通常会由于操作不当导致反应体系内出现气泡，继而影响体系配置的体积，也可能会引入外源的污染；"
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                    "contentText": "不管新手还是老手，出现这样的情况都不是罕见的现象，因为不管是8联管、96孔板、384孔板，对着微小的孔板进行长时间的加样，很容易造成操作疲劳；"
                },
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                    "contentText": "另一方面，供应商在生产试剂时为了保护Taq酶，往往会在酶溶液中或多或少的添加甘油，甘油在移液吸头的来回搅拌、反复吸吹操作时也更容易产生气泡；"
                },
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                    "contentText": "此外，在加PCR mix、引物、DNA模板时，加样量可能低至1到2μl，长时间的手动加样可能会导致移液的体积不够精准，也会影响到实验结果的稳定性和重复性。"
                },
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                    "contentTitle": "全自动移液工作站作为一种全自动、高精度移液系统，可用于qPCR检测前的体系配置，能够完全替代人工操作，消除人为操作带来的不确定性因素，保证检测结果的准确性和重复性。",
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                    "contentText": "昨非的全自动移液工作站-文鳐搭配可调间距移液系统，不管是EP管还是各种96孔板或384孔板，文鳐都能完美胜任；不管是分子诊断类的应用，还是基因组学/分子生物学的各类实验，或是药企的抗体药研发，以及细胞生物学的研究，文鳐都可以为之助力。"
                },
                {
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                    "contentText": "在生物医药行业蓬勃发展的今天，昨非的文鳐也已为多家机构、药企实现实验室的自动化助力升级，相信在不久的将来，昨非会为更多的企业和机构带来更加完善的实验室自动化的解决方案，为中国的生物医药行业添砖加瓦。"
                }
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            "releaseDate": "2022-03-13"
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            "title": "上海昨非自研的全自动移液工作站 《文鳐》-名字的由来",
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                    "contentText": "文鳐鱼，中国古代神话传说《山海经》中的鱼，又名燕鳐鱼、飞鱼。文鳐鱼形状像鲤鱼，长有鱼的身体，鸟的翅膀，白头红嘴，身上有苍色斑纹，常在夜间飞翔。叫声像鸾鸡，肉的味道酸中带甜，据说吃了可以治疗癫狂，见到它天下丰收，是立毅叠登之兆。文鳐移液工作站正是取至文鳐鱼的形象，移液头象征着文鳐鱼的嘴，精准吸液移液，工作站的XYZ轴象征着文鳐鱼的翅膀，随心所欲的飞翔。更希望文鳐能为客户带来立毅叠登之祥兆。"
                }
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            "releaseDate": "2022-03-13"
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            "title": "上海昨非自研的多通道分液平台 《青耕》-名字的由来",
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                    "contentText": "青耕，中国古代神话中的形象，意思是传说中的鸟。出自《山海经．中山经》原文：又西北一百里，曰堇(qín)理之山，其上多松柏，多美梓，其阴多丹雘，多金，其兽多豹虎。有鸟焉，其状如鹊，青身白喙，白目白尾，名曰青耕，可以御疫，其鸣自叫。2019年疫情爆发，全国多地对核酸检测的需求暴增，为缓解核酸检测中对于分液的压力，昨非实验室加班加点生产分液平台，并将自研的分液平台更名为“青耕”，希望“青耕”能为全国抗疫事业添砖加瓦，以应青耕“御疫”之名。"
                }
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            "releaseDate": " 2021-12-02"
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            "title": "新址公告",
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                    "contentTitle": "上海昨非于2021年5月1日搬至新的办公场地：上海市闵行区春东路508号A栋7层",
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            "releaseDate": "2021-05-01"
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            "title": "昨非简介",
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                    "contentTitle": "关于昨非",
                    "contentText": "上海昨非实验室设备有限公司位于上海市闵行区莘庄工业园，公司成立于2009年，在2020年之前，昨非一直从事着代理、经销国内外知名品牌的生物实验/检测相关的设备、试剂及耗材。"
                },
                {
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                    "contentTitle": "",
                    "contentText": "通过十几年的市场经验累积和资源整合，2020年起，昨非组建了自己的研发和生产团队，开启了集研发、生产、销售和服务的综合性企业的征程。"
                },
                {
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                    "contentText": "公司目前自主研发生产了全自动移液工作站，多通道分液仪，封膜仪等产品，旗下昨非生物代理了国内知名品牌的仪器设备、耗材和制剂（博日、壹达、博鹭腾、禾元、吉艾姆、永合创信、永诺、聚能等）。"
                },
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                    "contentText": "如今，昨非的研发生产团队已有二十余人，有在日本取得多项个人专利的专业生产制造管理人员，有先后取得29项专利的高级机械设计工程师，取得8项专利的软件工程师，也有精通生物实验行业设备的行业翘楚（Tecan，Hamilton 等），各方面的专业人才为昨非产品赋能，使得昨非能以优异的产品、突出的设计，稳定高质高效的实验/生产来满足业内客户的需求。"
                },
                {
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                    "contentTitle": "文化",
                    "contentText": "昨非，以中华传统文化诗作命名，也是希望能为国产生命科学事业添砖加瓦，更是自主肩负国产设备的峥嵘发展，希望能为更多的生命科学机构、企业提供更优质的仪器设备。"
                },
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                    "contentText": "作为新生代的实验室设备生产商，昨非并没有采用低门槛进入的方式去研发生产设备；相反，早在昨非还是贸易性质公司时，公司的销售及售后人员已都是生物专业的高学历人才；因为昨非坚信，更了解客户和行业的需求，才能研发出更好的设备。"
                },
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                    "contentText": "2020年，昨非开始自主研发生产实验室设备的同时，疫情肆虐全球，公司响应国家号召，积极参与疫情防控，第一时间推出了多通道分液仪，为众多新型冠状病毒提取检测试剂的生产厂家提供强有力的产能支持，也为国家疫情防控事业尽了绵薄之力。"
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                    "contentText": "未来公司将持续加大技术创新，进一步扩大产品势能，更好地服务于客户、服务于社会，为生命科学行业提供比肩进口的仪器设备，为各企业和机构节省更多的成本，造福更多的人。"
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            "releaseDate": "2019-08-02"
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            "title": "9.15-17广州 | 上海昨非将隆重登场BTE第7届广州国际生物技术大会",
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            "title": "8月4日 | 西安 | 昨非邀您共赴第57届高等教育博览",
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            "releaseDate": "2022-08-01"
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            "title": "大国重器-流式电转仪X-Porator F1",
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                    "contentText": "在医疗匮乏的年代，癌症就意味着死亡。随着医疗手段的逐步发展，化疗、放疗、手术等手段进入癌症治疗方案中。这两年新的癌症治疗手段也进入了人们的视线中，相信“120万一针CAR-T细胞免疫治疗”的新闻大家都有耳闻。"
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                    "contentTitle": "细胞免疫疗法",
                    "contentText": "细胞免疫疗法，用病毒载体把基因物质带入免疫细胞内，改造自身免疫治疗，使其获得杀死肿瘤的能力，从而达到治疗效果。"
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                    "contentText": "虽然细胞免疫疗法已经进入人们的视线，但是其高昂的治疗费用，还未能普及到普通癌症患者中。现存的治疗方案主要集中在血液肿瘤的治疗，但血液肿瘤只占肿瘤总数约5%，想要攻克另外的95%实体瘤，则需要改造出更多、更强、更安全的免疫细胞，电转染技术无疑为最合适，而壹达的超大处理量流式电转仪更是行业顶尖的存在。"
                },
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                    "contentTitle": "流式电转仪",
                    "contentText": " 在壹达研发生产流式电转仪之前，全球只有一家美国的上市公司在做超大处理量的流式电转仪，壹达所面临的技术壁垒及压力可想而知。不过壹达有着强大的人才储备，涵盖生产流式电转仪所需的生物学、机械、电子、材料学、化学、软件科学各方面，为自主研发电转仪提供强大的技术支持，从X-Porator H1到X-Porator F1，壹达逐渐登顶流式电转仪的世界高峰。"
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                    "contentTitle": "壹达的流式电转仪X-Porator F1单次可处理250ml细胞液，多达200亿细胞量，世界第一，而且价格只有另外一家的三分之一。",
                    "contentText": "目前，壹达已和全球多家制药公司、细胞治疗公司开展合作，很快会有更多成熟的治疗方案申报临床，相信在不久的将来，治疗癌症将不再是天价。"
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                    "contentTitle": "我希望在有生之年，能看到一个没有绝症的世界。   ——   壹达CEO·戴晓兵",
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            "releaseDate": "2022-07-21"
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            "title": "核酸检测为什么要用移液工作站？",
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                    "contentText": "从昨非研发生产移液工作站《文鳐》至今一年有余，《文鳐》Plus版也即将问世，很多业内人士可能还是会对移液工作站的使用有些许疑问，在这，我们先从核酸检测场景中阐述一下使用移液工作站的好处。"
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                    "contentText": "从2020年初开始，新冠疫情从爆发到清零，再到今天的反反复复范围内的传播，核酸检测作为一个前期筛选感染者的必要程序，也是一个超大工作量的工作，对检测的实验人员、仪器、操作都是不小的挑战。"
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                    "contentText": "尤其是在大规模核酸检测的情况下，很多检测流程操作都依赖人工，长时间高强度的检测工作势必会影响检测人员的工作效率，进而影响到检测结果的准确性，所以我们也经常会见到一些确诊患者检测出多次假阴性的新闻。"
                },
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                    "contentTitle": "首先我们看下实验室里核酸检测的大致流程：检测前的准备工作——核对样本信息——样本灭活——开盖加样和核酸提取——PCR反应体系配制——核酸扩增检测——检测完成——高压灭菌。",
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                    "contentText": " 从准备期的样品处理，灭活，加样制备，提取，PCR体系配制等，再到扩增，检测都需要较长的时间。如果所有操作都依赖人工的话，那么势必对检测人员的工作量和工作时间都是一个很大的考验。"
                },
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                    "contentText": "移液工作站的职能就是减轻工作人员的工作量，提高检测结果的准确性。加样，PCR体系配制等这些繁琐又需要高精度移液的精准操作的步骤都交由全自动的移液工作站处理，这样既可以保证核酸分子纯化效率的稳定性以及体系配置的准确性和重复性，而且全自动移液工作站无人值守的特性也大大节省了检测人员的工作量以及时间，检测人员也就有更多的时间去处理前置工作，从而大幅度的提升检测的样本量和检测结果的准确性。"
                },
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                    "contentTitle": "目前上海昨非自研的《文鳐》全自动移液工作站已经为多家合作伙伴提供了分子诊断的自动化解决方案。《文鳐》PLUS版的机器以及全新的操作软件也在紧锣密鼓的研发中，全新的操作软件也在简化集成梯度稀释/倍比稀释、液体分装、PCR&qPCR设置、体系建立、样品浓度或体积设定等操作程序中，让实验操作更为简单便捷。",
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            "releaseDate": "2022-06-10"
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            "title": "国产科创之光！中华人民共和国主席令（第一〇三号）签发",
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            "releaseDate": "2021-12-24"
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            "imgUrl": "/image/new/trends6.png",
            "title": "水稻“种”出人血清白蛋白，短缺情况或将改善",
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            "content": [
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                    "contentTitle": "人血清白蛋白HSA（human serumalbumin）是人血浆中最丰富的一种蛋白质，在正常人血浆中的含量超过血浆蛋白质总量的50%，主要负责维持血管内外压力平衡和血浆容量，并能结合和运输一些代谢产物。血浆中血清白蛋白水平偏低往往是某些疾病的信号。",
                    "contentText": "人血清白蛋白还可以储存起来，挽救一些休克、大出血、手术性失血等重症病人的生命，其临床用量非常之大，仅我国每年需求量就达700吨，而且还在逐年递增，据2020年上半年中检院批签发数据，人血清白蛋白为311吨/半年，其中我国自主生产105.5吨，进口205.5吨，进口占66.1%，还属于高度抵赖进口状态，即使这样，人血清白蛋白市场仍处于短缺状态。"
                },
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                    "contentText": "传统获得人血清白蛋白的方式就是人来源，通过血站采集等方式获得并提取，是最常规也是比较珍贵稀缺的来源，受制于人血来源的不稳定性以及血液制品的检疫要求，人血清白蛋白在产能和生产周期上都存在很大的局限性。这也迫使科学家们寻求其他方法来获取人血清白蛋白。"
                },
                {
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                    "contentText": "人血清白蛋白一直都处于非常短缺的状态，全世界的科学家们只能寻求其他方式去获得人血清白蛋白，如微生物发酵、哺乳动物细胞培养，以及后来的转基因技术。由于微生物发酵的免疫毒性和成本问题，这一方法也逐渐淡出人们的视线。细胞培养的产量低及成本较高，也逐渐被转基因技术所替代。"
                },
                {
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                    "contentText": "目前转基因方式获得人血清白蛋白主要来源有转基因动物来源及转基因植物。"
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                    "contentText": "主要有转基因牛、猪、小鼠等动物。从转基因技术研究至今，科学家就不断的探索通过转基因技术来实现人血清白蛋白在动物中的表达。早在1992年以色列的科学家就培育出人血清白蛋白表达的小鼠，2009年美国科学家培育出新的转基因奶牛，开启了动物来源人血清白蛋白的量产之路。不过由于动物源人血清白蛋白的提取纯化的技术及成本限制，价格也还是居高不下，并且动物源不可避免的内毒素问题，也一直存在着“安全”隐患。"
                },
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                    "contentText": "1983年，美国科学家培育出了第一例转基因植物，一种含有抗生素药类抗体的烟草，1993年，转基因的晚熟西红柿问世。直到今天，转基因作物全球种植面积已达21亿公顷之多。植物的可大面积种植特性无疑成为最完美的来源之一。"
                },
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                    "contentText": "早在1981年，就有科学家开始尝试通过转基因植物的方式来获得重组人血清白蛋白，烟草、马铃薯等各种作物的转基因尝试都存在表达效率偏低、重组蛋白结构不正确等问题，三十多年的时间里依旧没有实质性的突破。"
                },
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                    "contentText": "经过不懈努力，中国武汉大学教授杨代常和同事克服了这些问题，培育出高效生产重组人血清白蛋白的转基因水稻，1公斤稻谷可以产出约10克重组人血清白蛋白，这是目前全世界最高的产量水平。而且我国本就是水稻种植大国，水稻种植成本低，产量高。之后，研究人员攻克了重组蛋白纯化难关，将重组蛋白纯度提高到99.9999%，彻底解决了注射用重组蛋白杂质过敏问题，正式开启了大规模重组人血清白蛋白的生产体系。"
                },
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                    "contentText": "2017年5月16日，杨代常教授所在的禾元生物生产的植物源重组人血清白蛋白注射液获得临床批件，成为世界上第一个进入临床试验的植物源重组人血清白蛋白产品。"
                }
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            "releaseDate": "2021-12-13"
        }
    ]
}
export default [
    // 公司新闻列表接口
    {
        url: '/api/news',
        methods: 'get',
        response: (res: any) => {
            // 结构出携带来的参数
            const { page, limit, sId } = res.body

            const nlist = createNewsList().filter(item => item.sId == sId)
            const list = [] // 计算后返回的数据
            const pages = Math.ceil(nlist.length / limit) // 计算出总页数
            const total = nlist.length // 总数
            if (pages >= page) { // 根据携带的page和limit计算出所需的产品数据
                for (let i = (page - 1) * limit; i < (page * limit); i++) {
                    if (i < nlist.length) {
                        list.push(nlist[i])
                    }
                }
                return {
                    code: 200,
                    message: 'ok',
                    data: { list: list, pageNo: page, limit: limit, pages: pages, total: total }
                }
            }
            else {
                return { code: 201, message: 'error', data: '参数有误' }
            }
        }
    },
    // 新闻详情接口
    {
        url: '/api/newDetail',
        methods: 'get',
        response: (res: any) => {
            const id = res.body
            const info = createNewsList().filter(item => item.id == id)
            if (!info[0]) {
                return { code: 201, message: 'error', data: '该产品不存在' }
            }
            return { code: 200, message: 'ok', data: info[0] }
        }
    },
    // 推荐新闻列表接口
    {
        url: '/api/recommendNews',
        methods: 'get',
        response: () => {
            const nList = createNewsList()
            const list = [] as any
            const min = 1
            const max = nList.length
            // 生成新闻数组id内随机整数
            function getRandomId() {
                return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
            }
            const idList = [] as any // 存放id的数组
            let i = 0 // 数组的下标
            const rand = getRandomId() // 生成随机id
            // 通过递归函数生成随机不重复的6个整数
            function randomArr(idList: any, rand: number) {
                if (idList.indexOf(rand) < 0) { // 数组中不包含生成的随机数返回 -1
                    idList[i] = rand // 添加到数组中
                    i++ // 下标自增1
                } else {
                    rand = getRandomId() // 数组中的整数重复，再次生成随机整数
                }
                if (i >= 6) { // 数组达到6位时退出
                    return
                } else {
                    randomArr(idList, rand) // 未达到6位时再次调用该函数
                }
            }
            randomArr(idList, rand) // 调用递归函数

            nList.forEach(item => {
                idList.forEach((id: number) => {
                    if (item.id == id) {
                        list.push(item)
                    }
                });
            })
            return {
                code: 200,
                message: 'ok',
                data: list
            }
        }
    }
]